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如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=1m,电阻R1=3Ω,R2=1.5Ω,导轨上放一质量m=1kg的金属杆,长度与金属导轨等宽,与导轨接触良好,导轨和金属杆的电阻不计,整个装置处于磁感应强度B=0.8T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向下,现用一拉力F沿水平方向拉杆,使金属杆由静止开始运动.图乙所示为通过R1中的电流平方随时间变化的I12-t图线,求:
(1)5s末金属杆的动能;
(2)5s末安培力的功率;
(3)5s内拉力F做的功.

【答案】分析:(1)由乙读出I12,得到电流I1,由电路中并联电路关系求出干路中电流,由闭合电路欧姆定律求得感应电动势,由E=BLv求出金属杆的速度,即可求得其动能;
(2)由F=BIL求出杆所受的安培力FA,5s末安培力的功率PA=FAv.
(3)根据乙图的“面积”求出I12t,由焦耳定律Q1=I12R1t求出R1产生的焦耳热,得到整个电路产生的总焦耳热,再根据由动能定理求拉力做功.
解答:解:(1)5s末:I1==2A
电路中:I1:I2=R2:R1=1:2,
干路电流I=3I1=3×2=6A  
E=BLv=I(R+r)       
金属杆的速度v===15m/s  
5s末金属杆的动能Ek==112.5J
(2)解法一:FA=BIL=0.8×6×1=4.8N
5s末安培力的功率PA=FAv=4.8×15=72W
解法二:P1:P2:Pr=1:2:3
则得PA=6P1=6I12R1=72W 
(3)解法一:Q1=I12R1t,根据图线,I12t即为图线与时间轴包围的面积
又P1:P2:Pr=1:2:3
所以WA=6Q1=6××4×5×3=180 J   
由动能定理,得WF-WA=△Ek   
5s内拉力F做的功WF=WA+△Ek=180+112.5=292.5 J   
解法二:由PA=6I12R1和图线可知,PA正比于t  
所以WA==×72×5=180J
由动能定理,得WF-WA=△Ek  
5s内拉力F做的功WF=WA+△Ek=180+112.5=292.5 J 
答:
(1)5s末金属杆的动能是112.5J;
(2)5s末安培力的功率是72W;
(3)5s内拉力F做的功是292.5J.
点评:本题整合了电路、力学和电磁感应中:欧姆定律、焦耳定律、动能定理等等多个知识点,还要理解图象的物理意义,综合性较强.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.30m.导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.40Ω.导轨上停放一质量m=0.10kg、电阻r=0.20Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.用一外力
F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示.
(1)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;
(2)求第2s末外力F的瞬时功率;
(3)如果水平外力从静止开始拉动杆2s所做的功W=0.35J,求金属杆上产生的焦耳热.

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(1)求金属杆的瞬时速度随时间变化的表达式;
(2)求第2s末外力F的大小;
(3)如果水平外力从静止起拉动杆2s所做的功为1.2J,求整个回路中产生的焦耳热是多少.

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如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.30m.导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.40Ω.导轨上停放一质量m=0.10kg、电阻r=0.20Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下.用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时间t变化的关系如图乙所示.
(1)试证明金属杆做匀加速直线运动,并计算加速度的大小;
(2)求第2s末外力F的瞬时功率;
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如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ与水平面间的倾角θ=30°,两导轨间距L=0.3m.导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值R=0.4Ω的固定电阻.开始时,导轨上固定着一质量m=0.1kg、电阻r=0.2Ω的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨面向下.现拆除对金属杆ab的约束,同时用一平行金属导轨面的外力F沿斜面向上拉金属杆ab,使之由静止开始向上运动.电压采集器可将其两端的电压U即时采集并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示.
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求:
(1)在t=2.0s时通过金属杆的感应电流的大小和方向;
(2)金属杆在2.0s内通过的位移;
(3)2s末拉力F的瞬时功率.

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如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.2m,电阻R=0.4Ω,导轨上停放一质量为m=0.1kg,电阻为r=0.1Ω的金属杆ab,导轨的电阻不计,整个装置处于磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下.现用一外力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,若理想电压表示数U随时间t的变化关系如图乙所示.
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求:(1)运动速度随时间t的变化关系式;
(2)金属杆运动的加速度;
(3)第5秒末外力F的功率.

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